岩性油气藏 ›› 2014, Vol. 26 ›› Issue (3): 79–83.

• 油气地质 • 上一篇    下一篇

鄂尔多斯盆地延长组长 7 致密油储层微观特征

王秀娟1,王明磊2,赵爱彬2   

  1. 1.中国石油长庆油田分公司,西安 710018; 2.中国石油勘探开发研究院 廊坊分院,河北 廊坊 065007
  • 出版日期:2014-06-06 发布日期:2014-06-06
  • 作者简介:王秀娟(1979-),女,硕士,工程师,主要从事油气成藏地质学研究及管理工作。 地址:(710018)陕西省西安市未央区兴隆园小区中国石油长庆油田分公司油藏评价处。 E-mail:wangxiuj_cq@petrochina.com.cn。
  • 基金资助:

    国家自然科学基金项目“鄂尔多斯盆地延长组连续型岩性油藏成藏机理与地质特征”(编号:41102083)资助

Microscopic characteristics of Chang 7 tight sandstone reservoir in Ordos Basin

WANG Xiujuan1WANG Minglei2ZHAO Aibin1
  

  1. 1. PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi’an 710018, China; 2. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development-Langfang, Langfang 065007, Hebei, China
  • Online:2014-06-06 Published:2014-06-06

摘要:

针对鄂尔多斯盆地致密油储层特征,利用纳米级 CT 扫描、场发射扫描电镜、恒速压汞以及核磁共振等技术,对该储层孔隙、喉道以及孔喉配置关系等微观特征进行了系统研究。 结果表明:孔隙大小决定了致密油储层的储集能力,鄂尔多斯盆地延长组长 7 致密油储层的平均孔隙半径为 15~20 μm,平均单位孔隙体积为 0.05;喉道大小是储层开发下限的主要制约因素,长 7 致密油储层的喉道半径主要为 0.3~0.5 μm,储层中 60%的可动流体由半径为 0.1~0.5 μm 的喉道所控制;在物性较好的储层中,连通性较好的大喉道占 30%~40%,而且喉道半径≥0.5 μm,而在物性较差的储层中,喉道细小,连通性差的喉道约占 60%,而且喉道半径 <0.1 μm。

关键词: 页岩储层, 微观孔隙, 扫描电镜, 孔隙类型划分, 孔隙演化

Abstract:

According to the characteristics of tight reservoir in Ordos Basin, based on FESEM, nanometer CT, rate controlled mercury penetration and NMR, this paper systematically studied the characteristics of reservoir pore, throat and the relationship between pore and throat. The result shows that the size of pores determines the reservoir capacity of tight oil reservoir, the average pore radius ranges from 15 μm to 20 μm, and the average pore volume is 0.05. The throat size is the main restricted factor for development cutoffs. The throat size ranges from 0.3 μm to 0.5 μm, and the throats ranging between 0.1 μm and 0.5 μm control 60% of movable fluid of reservoir. The reservoir with better physical properties exists in 30% to 40% big throat with better connectivity and the radius of throat is over 5 μm. The throat with radius of below 0.1 μm account for about 60% and connectivity is poor.

Key words: shale reservoir, micropore, scanning electron microscope, division of pore types, pore evolution

[1] 林森虎,邹才能,袁选俊,等.美国致密油开发现状及启示[J].岩性油气藏,2011,23(4):25-30.
[2] 孙赞东,贾承造,李相方,等.非常规油气勘探与开发(上册)[M].北京:石油工业出版社,2011.
[3] 邹才能,陶士振,侯连华,等.非常规油气地质[M].北京:地质出版社,2011.
[4] Kabir C S,Rasdi F,lgboalisi B. Analyzing production data fromtight oil wells[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology,2011,50(5):48-58.
[5] Tran T,Sinurat P,Wattenbarger R A. Production characteristics of the Bakken Shale Oil[R]. SPE 145684,2011.
[6] 尤源,牛小兵,辛红刚,等.国外致密油储层微观孔隙结构研究及其对鄂尔多斯盆地的启示[J]. 石油科技论坛,2013,32(1):12-18.
[7] 赵万金,李海亮,杨午阳.国内非常规油气地球物理勘探技术现状及进展[J].中国石油勘探,2012,17(4):36-40.
[8] 赵政璋,杜金虎.致密油气[M].北京:石油工业出版社,2012:4-5.
[9] Nelson P H. Pore-throat sizes in sandstones,tight sandstones,and shales[J]. AAPG Bulletin,2009,93(3):329-340.
[10] Desbois G,Urai J L,Kukla P A,et al. High-resolution 3D fabric and porosity model in a tight gas sandstone reservoir:A new approach to investigate microstructures from mm-to nm-scale combining argon beam cross-sectioning and SEM imaging[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering,2011,78(2):243-257.
[11] Riepe L,Suhaimi M H,Kumar M,et al. Application of high resolution Micro-CT-Imaging and pore network modeling(PNM) for the petrophysical characterization of tight gas reservoirs—A case history from a deep clastic tight gas reservoir in Oman[R]. SPE 142472,2011.
[12] 郝乐伟,王琪,唐俊.储层岩石微观孔隙结构研究方法与理论综述[J].岩性油气藏,2013,25(5):123-128.
[13] 翁寿松.日立的场发射扫描电镜[J].电子工业专用设备,1993,22(1):30-33.
[14] 何涛,王芳,汪伶俐.致密砂岩储层微观孔隙结构特征———以鄂尔多斯盆地延长组长7 储层为例[J].岩性油气藏,2013,25(4):23-26.
[1] 何绪全, 黄东, 赵艾琳, 李育聪. 川中地区大安寨段页岩油气储层测井评价指标体系[J]. 岩性油气藏, 2021, 33(3): 129-137.
[2] 张晓辉, 张娟, 袁京素, 崔小丽, 毛振华. 鄂尔多斯盆地南梁-华池地区长81致密储层微观孔喉结构及其对渗流的影响[J]. 岩性油气藏, 2021, 33(2): 36-48.
[3] 黄杰, 杜玉洪, 王红梅, 郭佳, 单晓琨, 苗雪, 钟新宇, 朱玉双. 特低渗储层微观孔隙结构与可动流体赋存特征——以二连盆地阿尔凹陷腾一下段储层为例[J]. 岩性油气藏, 2020, 32(5): 93-101.
[4] 李佳思, 付磊, 张金龙, 陈静, 牛斌, 张顺存. 准噶尔盆地乌夏地区中上二叠统碎屑岩成岩作用及次生孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(6): 54-66.
[5] 叶亚培, 唐书恒, 郗兆栋, 张耀选. 黔北地区牛蹄塘组页岩矿物组成特征与脆性评价[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(4): 62-71.
[6] 郑珊珊, 刘洛夫, 汪洋, 罗泽华, 王曦蒙, 盛悦, 许同, 王柏寒. 川南地区五峰组—龙马溪组页岩微观孔隙结构特征及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(3): 55-65.
[7] 翟文宝, 李军, 周英操, 柳贡慧, 黄涛, 宋学锋. 基于测井资料的页岩储层可压裂性评价新方法[J]. 岩性油气藏, 2018, 30(3): 112-123.
[8] 吴陈冰洁, 朱筱敏, 魏巍, 蒋飞虎, 谈明轩, 潘荣. 查干凹陷下白垩统巴二段储层特征及孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2017, 29(1): 71-80.
[9] 黄 静,李 琦,康元欣,刘 勇,熊 亮,黎华继 . 致密砂岩气储层微观孔隙及成岩作用特征—— 以川西新场地区须五段为例[J]. 岩性油气藏, 2016, 28(2): 24-32.
[10] 熊 健,罗丹序,刘向君,梁利喜. 鄂尔多斯盆地延长组页岩孔隙结构特征及其控制因素[J]. 岩性油气藏, 2016, 28(2): 16-23.
[11] 刘小洪,冯明友,郗爱华,鄢晓荣,吴 宇,刘 畅 . 克拉美丽气田滴西地区石炭系火山岩储层成岩作用及孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2016, 28(1): 38-48.
[12] 徐 勇,吕成福,陈国俊,仲佳爱,杨 巍,薛莲花. 川东南龙马溪组页岩孔隙分形特征[J]. 岩性油气藏, 2015, 27(4): 32-39.
[13] 杨 巍,陈国俊,胡士骏,吕成福,徐 勇,杨 爽. 川南—黔北地区下古生界页岩孔隙发育特征[J]. 岩性油气藏, 2015, 27(4): 47-52.
[14] 闫建平, 言 语, 司马立强, 温丹妮, 温新房, 耿 斌 . 泥页岩储层裂缝特征及其与“五性”之间的关系[J]. 岩性油气藏, 2015, 27(3): 87-93.
[15] 徐祖新,韩淑敏,王启超. 中扬子地区陡山沱组页岩储层中黄铁矿特征及其油气意义[J]. 岩性油气藏, 2015, 27(2): 31-37.
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[1] 庞雄奇, 陈冬霞, 张 俊. 隐蔽油气藏的概念与分类及其在实际应用中需要注意的问题[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(1): 1 -8 .
[2] 雷卞军,张吉,王彩丽,王晓蓉,李世临,刘斌. 高分辨率层序地层对微相和储层的控制作者用——以靖边气田统5井区马五段上部为例[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 1 -7 .
[3] 杨杰,卫平生,李相博. 石油地震地质学的基本概念、内容和研究方法[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(1): 1 -6 .
[4] 王延奇,胡明毅,刘富艳,王辉,胡治华. 鄂西利川见天坝长兴组海绵礁岩石类型及礁体演化阶段[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(3): 44 -48 .
[5] 代黎明, 李建平, 周心怀, 崔忠国, 程建春. 渤海海域新近系浅水三角洲沉积体系分析[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(4): 75 -81 .
[6] 段友祥, 曹婧, 孙歧峰. 自适应倾角导向技术在断层识别中的应用[J]. 岩性油气藏, 2017, 29(4): 101 -107 .
[7] 黄龙,田景春,肖玲,王峰. 鄂尔多斯盆地富县地区长6砂岩储层特征及评价[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 83 -88 .
[8] 杨仕维,李建明. 震积岩特征综述及地质意义[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 89 -94 .
[9] 李传亮,涂兴万. 储层岩石的2种应力敏感机制——应力敏感有利于驱油[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 111 -113 .
[10] 李君, 黄志龙, 李佳, 柳波. 松辽盆地东南隆起区长期隆升背景下的油气成藏模式[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(1): 57 -61 .